[实用新型]具有自冷却和加热功能的容器无效
申请号: | 97204280.6 | 申请日: | 1997-04-10 |
公开(公告)号: | CN2304321Y | 公开(公告)日: | 1999-01-20 |
发明(设计)人: | 王应河 | 申请(专利权)人: | 王应河 |
主分类号: | A47G23/04 | 分类号: | A47G23/04 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 郑修哲 |
地址: | 570105 海南省海口市滨*** | 国省代码: | 海南;46 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 冷却 加热 功能 容器 | ||
本实用新型涉及一种容器,特别是能自行对内容物进行致冷或加热的容器,适合于对较热的内容物进行加热保温和升温,以及对凉的内容物进行降温冷却。
现有的一般容器并不具备对其内容物自行致冷和加热的功能。这往往带来很多不便,例如冬天置于碗盘中的食物由于碗盘不能自行加热食物而迅速冷却;夏天想喝清凉饮料,若没有冰箱则不可能;一些特殊物品的储运,由于缺乏自行冷却的容器而不得不采用复杂的设备而消耗大量的能源,并且对环境也有一定的影响。
已知的可自行加热或致冷的容器所利用的是化学能,使化学成份发生反应放热从而达到加热目的,但它成本很高,而且不可重复利用,对环境也会造成污染。
本实用新型的目的在于,解决现有技术的容器存在的问题,提供一种可自行加热和冷却的客器,并且它可以被重复使用。
本实用新型是这样来达到其目的的:容器内壁以热的良导体材料制成,外壁则绝热,内外壁之间的填充腔中填充有如合成沸石13X等对某些液体如水汽有极好的吸附和脱附能力的物质。该填充腔通过若干个可关闭的通道与和贮液腔相通的一底部空腔相连。制造时,使内外壁之间的空腔对外气体密封,并且在装入沸石后,将整个连通内空腔抽真空再给贮液腔注入水密封。
所述通道可用由磁体的磁力控制的小球来进行开关控制,所述磁体可为可转动地支承在外壁上的圆弧形磁铁。
内容物温度较低,并且用于冷却时,打开通道,由于低压,贮液腔中液体汽化并吸收热量,由此使容器内部温度降低,所产生水蒸汽则被吸附于沸石中。吸收的热能被储存用于下次加热。
装入较高温度内容物时(此时通道也打开),其热量传递至沸石使其升温,此时进行蒸汽脱附,当压强到达冷凝温度对应压力时,蒸汽液化,放出热量并传递到内容物中。
充分脱附后关闭通道可用于下次致冷。
本实用新型容器由于利用了填充物对某些蒸汽的“吸附-脱附”特性,使用水-水蒸汽转变的潜热来进行加热或冷却,不需要外界能源,在节能环保方面比较有利且使用方便、结构简单。
以下将结合附图对本实用新型实施例作进一步的描述。
图1是本实用新型容器一种实施例的结构示意图(其中右半部以剖面示出);
图2是图1容器沿A-A线的剖视图。
现参照图1,按本实用新型的容器具有一个容器内壁3和容器外壁5,它们安装结合成一个带有中间空腔且对外界密封的组件,其中内壁3由具良好导热性的材料制成,而容器外壁则最好由绝热材料制成或者做成绝热外壁。必要时也可设置一个可通过例如螺纹拧在外壁端部的容器盖件1,该盖件1设有密封垫圈2由此同样也应具有绝热性能。另外,在外壁底部侧切槽中安装有可以转动的多个磁体9(图示为两个)的环状物13。磁体的布置应这样,即转动到相应位置时它应能吸住对应的钢球,而对应的钢球之间最好产生将其推向通道口的斥力。
内外壁之间周围的环形填充腔4’和一个底部空腔10,填充腔中填有合成沸石13X。再如图1所示,底部空腔10和填充腔之间以一通道8相连,空腔10中容有外面包有橡胶7或其它密封材料的钢球14,在磁体9的作用下,钢球14起阀的作用以开启或关闭一通道8从而切断或连接填充腔和底部空腔10的联系。在此,内容器壁3在其底部边缘区形成有若干个(图1为两个)球窝状的凹处,该凹处与空腔10平滑过渡。通道8即开口在图1中圆弧外侧的最凹处,而且该通道开口朝向钢球14的一侧可为略微向外扩展的锥形,以便于自动对准和得到一可靠的切断。其中,空腔10中间部分高度小于球直径,由此可将小球限制在一有限范围内。另外,在外壁5底还可加工出一储液腔12,它可通过孔11和底部空腔10相通。
制造时,先将容器内外壁气体密封地装配好并使它们之间的填充腔中填充有合成沸石13X,随后将整个内腔抽成真空,并往贮液腔中注入液体如水15并密封。
当该容器用于加热时,预先将钢球处于开启的位置。具有一定温度的内容物6放入容器中,使得填充腔中的合成沸石13X产生脱附作用并从而排出其中的水蒸汽,到一定压力时,蒸汽液化,储存的热能散发到内容物中,产生的液体则流进贮液室中。这一过程循环进行直至填充物充分脱附。充分脱附后关闭通道8可待用于下次致冷。
致冷时,只需打开通道8,水份在低压下迅速蒸发汽化并吸附到填充腔的合成沸石13X中。这一过程需要吸收热量由此使容器内容物的温度下降。此过程不断进行直至填充物吸附充分。
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